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高溫傅里葉紅外污染源排放連續在線監測系統

產品二維碼
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  • 更新時間:2023-06-06 10:29:10
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產品簡介

FTIR-CEMS高溫傅里葉紅外污染源排放連續在線監測系統源于美國航天技術的核心器件,超過20年的工業在線應用實踐經驗。應用早,分辨率高的工業在線傅里葉紅外光譜儀,經過的德國TUV和英國Mcerts認證。

詳情介紹

概述

源于美國航天技術的核心器件,超過20年的工業在線應用實踐經驗。應用早,分辨率高的工業在線傅里葉紅外光譜儀,經過的德國TUV和英國Mcerts認證。

 

全加熱抽取法系統,利用高分辨率傅里葉紅外光譜技術,對污染源排放進行連續在線監測,能夠監測的組分包括:HCL,SO2,N2O,NO,NO2,NOx,CO,CO2,O2,HF,NH3,TOC,H2O,煙氣流速,壓力,溫度和煙塵在線連續監測分析,并提供數據采集/管理/報告/傳輸信息網絡。

污染源排放在線監測系統由以下幾個部分組成:
1) 煙氣采樣探頭和樣氣處理箱
2) 高溫樣氣傳輸管線
3) 分析儀機柜
4) 附件

 

技術規格

1) 采樣系統顆粒物過濾:雙級過濾,精度分別為1微米和0.5微米
2) 加熱采樣探頭可適應煙氣溫度:500°C(選配陶瓷采樣探頭,煙氣溫度可達1600°C)
3) 煙氣采樣探頭加熱溫度:200°C
4) 加熱采樣管線工作溫度:180°C
5) 加熱采樣管線功率:100W/米
6) 煙氣采樣泵:無移動部件的高溫真空射流泵
7) 煙氣氧含量:與分析儀氣體池集成的氧化鋯傳感器
8) 檢測室光程:3.2m
9) 檢測室工作溫度:180°C
10) 采樣流量:約150L/h
11) 供電:220VAC/50Hz
12) 功率:1500W(不包含加熱管線的功率)
13) 外形尺寸:800x2100x800mm(W×H×D)
14) 重量:約150公斤
15) 使用環境溫度:5°C至40°C。
16) 測量響應時間:小于120秒。
17) 防護等級:IP65
18) 換熱風扇功率:30W
19) 換熱風扇風量:180m3/h
20) 照明:30W照明頂燈,燈開關與機柜門聯動

 

技術特點

1) 全程加熱溫度以PID方式控制在180℃
2) 三級粉塵過濾器,確保樣氣清潔無粉塵
3) 采用源于航天和技術的叉骨干涉儀,偶立方角反射鏡保證光路持續準直,無需調整維護
4) 真空射流泵采樣,無移動部件,免維護;避免了機械泵老化快,泵體維護費用高昂的弊端。。
5) 使用DTGS常溫檢測器,具有和半導體制冷的MCT監測器相同的檢測性能,但是更適合工業環境使用
6) 數據處理計算機采用與分析儀一體化集成的嵌入式系統,無需外部工控機,系統運行更加穩定。
7) 配備高品質的紅外光源及半導體激光器,壽命10年以上
8) 煙氣氧含量的測量通過分析儀內置高溫氧化鋯模塊實現,與分析儀集成一體。
9) 全部數據通信基于高速以太網或光纖網絡,具有優異的高速數據傳輸性能,抗干擾性和穩定性。
10) 煙氣系統可以同時記錄和顯示原始監測數據(未修正到標準狀態的濕基數據),以及符合國家法規要求的標準狀態下的干基煙氣和煙塵排放數據

 

客戶價值

1) 符合法規要求的污染源排放監測
2) 一臺儀器即可以完成全部污染氣體成分的監測,同時可以在不更新硬件的條件下,增加新的測量組分,以滿足未來法規的新要求
3) 除了用于污染源排放監測外,還可以監測SNCR/SCR的系統效率和氨逃逸量,并且監測爐膛燃燒情況,用于煙氣凈化系統和焚燒爐的運行控制
4) 為每位客戶制定詳細的年度維護及預防性維修方案,保證設備長期連續可靠運行,真正實現極低的使用和維護成本
5) 便捷的操作和維護

 

應用

1) 生活/醫療/危廢/垃圾焚燒煙氣排放監測
2) 電廠超低排放監測
3) 水泥廠煙氣排放監測
4) SCR和SNCR系統氨逃逸監測
5) 催化轉化過程研究
6) 煙氣凈化系統工藝研究與效率監測
7) CDM監測(CH4和N2O)
8) 垃圾熱解及氣化過程監測
9) 污染土壤的熱處理
10) 制藥廠的溶劑回收和銷毀
11) 鋼鐵和鋁冶煉廠
12) 燃燒研究

 

可選配置

1) Profibus/Modbus/OPC通訊接口
2) 數據上傳至當地環境監測站的數據采集儀
3) 離子火焰法TOC分析模塊
4) 煙塵不透光率監測儀
5) 動態電荷法煙塵監測儀
6) 動態電荷法布袋檢漏監測儀
7) 皮托管煙氣流量監測儀
8) 超聲波煙氣流量監測儀
9) 直插式氧化鋯煙氣含氧量監測儀
10) 高溫多路切換采樣模塊(工作溫度180°C)

 

配套附件

1) 壓縮空氣主管路除油除水模塊(輸出氣體露點小于-70度)
2) 干涉儀吹掃空氣CO2去除裝置(輸出CO2濃度小于1ppm)

 

技術原理

依據紅外光譜原理,基于氣體分子對紅外光源發出的紅外光的吸收進行測量。對于每一種氣體分子,其紅外光譜都是特定的,因此可以通過樣品光譜對氣體組份進行識別。紅外光源發出的寬帶紅外輻射包含不同頻率的紅外光,經過干涉儀調制后形成干涉條紋,由于氣體對紅外光強具有吸收,因此會造成干涉條紋強度的變化。通過對檢測器接收到的信號進行反向傅立葉變換,即可得到在特定波長上的紅外吸收光強,即樣品的紅外吸收光譜。

 

光譜可表述為吸光度值。光譜儀定量分析基于通用的Beer-Lambert定律,此定律將樣氣濃度與測量得到的吸收光譜強度起來。由于造成紅外吸收的分子數量與吸光度之間具有線性關系,因此可以實現對多組份混合物的定量分析。通過N2測量背景光譜,從測量光譜中減去背景光譜即得到吸收光譜,吸收光譜中包含待測組份的特征光譜和濃度定量信息,利用比爾朗勃特定律可計算出每種待測組份的濃度值。

 

認證資質

1) 德國TUV認證
2) 英國MCERTS認證
3) 中國傅里葉紅外分析儀計量器具型式批準認證
4) 中國環境保護產品認證

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